라파키비 화강암
Rapakivi granite라파키비 화강암(Rapakivi)은 각각 올리고클라아제(plago클라아제)의 테두리를 가진 정형화효소의 큰 둥근 결정체를 함유한 뿔블렌드 바이오타이트 화강암이다. 이 명칭은 플루토닉 암석의 직교 슬라아제 주변의 플라기오클라아제 테두리를 의미하는 텍스트 용어로 가장 많이 사용되게 되었다. 라파키비는 성분 광물의 열팽창 계수가 달라 노출된 라파키비가 모래로 쉽게 부서지기 때문에 '라파'(mud 또는 모래)와 '키비'(kivi)의 핀란드 합성물이다.[1][2]
라파키비는 1891년 핀란드의 애완동물학자 야콥 세더홀름에 의해 처음 묘사되었다.[3] 그 이후 핀란드 남부 라파키비 화강암 침입은 이런 종류의 화강암의 유형적 지역성이었다.[4]
발생
라파키비는 상당히 흔치 않은 종류의 화강암이지만 발트실드(Ilescas Batholle, 우루과이,[5] 론지니아, 브라질[6]) 일부, 그린란드 남부, 아프리카 남부, 인도, 중국의 지역으로부터 설명되어 왔다. 이러한 예는 대부분 원생대 변성 벨트 안에서 발견되지만, 고고학이나 파네로조학 예시는 모두 알려져 있다.
포메이션
라파키비 곡창은 아르칸에서 최근까지의 형성 연령을 가지고 있으며, 보통 청각적 지각변동에 기인한다. 그들은 최대 10km 두께의 얕은(깊이 몇 km)의 실로 형성되었다.[citation needed]
라파키비 곡창은 종종 노라이트, 노라이트, 샤르노카이트, 그리고 망게이트의 침입과 연관되어 발견된다. 전체 스위트룸은 단일 부모 마그마의 분수 결정에서 비롯된다고 제안되었다.[7][note 1]
지구화학
라파키비는 K, Rb, Pb, Nb, Ta, Zr, Hf, Zn, Ga, Sn, Th, U, F, 희토류 원소가 풍부하고 Ca, Mg, Al, P, Sr. Fe/Mg, K/Na, Rb/Sr의 비율이 높다. SiO2 함량은 70.5%로 라파키비를 산성 화강암으로 만든다.[9]
라파키비는 플루오르 함량이 0.04–1.53%로 다른 유사 암석에 비해 0.35% 정도 높다. 결과적으로 라파키비 구역의 지하수는 불소(1–2 mg/l)가 많아 자연적으로 불소가 된다. 일부 물 회사들은 실제로 물에서 불소를 제거해야 한다.[9][10]
라파키비의 우라늄 함량은 24ppm까지 상당히 높다. 따라서 라파키비 구역에서는 우라늄의 붕괴 산물인 라돈의 위험이 높아진다. 일부 실내 공간은 안전제한치인 400Bq/m을3 초과하기도 한다.[11][12]
페트로그래피
보르마 (1976)는 라파키비 곡창은 다음과 같이 정의될 수 있다고 말한다.[13]
- 정형화합물 결정체는 둥근 모양을 하고 있다.
- 대부분의 (그러나 전부는 아님) 직교효소 결정체는 플라기오클라아제 림을 가지고 있다(위보르그나 바이보르그타입, 비보르그시의 이름을 따서 명명).[14]: 157
- 정형화합물과 석영합은 두 단계로 결정화되었으며, 초기 석영합은 눈물방울 모양의 결정체(피테라이트형, 피테라흐티 위치의 이름을 따서 명명)[14]: 134 [15]로 되어 있다.
Haapala & Rémö의 보다 최근의 정의는 다음과 같다.[16]
라파키비 화강석은 A형 화강암으로 적어도 연관성이 큰 화강암에는 라파키비 구조를 가진 화강암이 있다.
건축자재로 사용
라파키비(Rapakivi)는 울란드의 평범한 돌 교회에서 사용되는 물질이다.[17] 1770년 러시아 상트페테르부르크에 있는 청동 마부 동상의 받침대에는 라파키비 화강암 단석인 'Thunder Stone'이 사용되었다. 무게가 1,250톤에 달하는 이 바위는 인간이 이동했던 돌 중 가장 큰 것이라고 한다.[18] 라파키비 곡괭이의 현대적인 건축 용도는 건물, 바닥, 카운터 탑 또는 포장 덮개에 사용되는 광택이 나는 슬래브에 있다. 건축 재료로는 위보르기이트형의 라파키비 화강암을 '발틱 브라운'[19][20]이라고도 한다.
메모들
참조
- ^ "Definition of RAPAKIVI".
- ^ Tietoaineistot - maaperaekartan keytöopas - rapautuminen - GTK
- ^ "Uber die finlándischen Rapakiwigesteine"
- ^ "3000 miljunaa vuotta, Suomen Kallioperae" 핀란드 지질학회, 1998, 9장 ISBN 952-90-9260-1 . 언어: 핀란드어
- ^ Teixeira, Wilson; D'Agrella-Filho, Manoel S.; Hamilton, Mike A.; Ernst, Richard E.; Girardi, Vicente A.V.; Mazzucchelli, Maurizio; Bettencourt, Jorge S. (2013). "U–Pb (ID-TIMS) baddeleyite ages and paleomagnetism of 1.79 and 1.59 Ga tholeiitic dyke swarms, and position of the Rio de la Plata Craton within the Columbia supercontinent". Lithos. 174: 157–174. Bibcode:2013Litho.174..157T. doi:10.1016/j.lithos.2012.09.006.
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- ^ 보르마 A, 1976년 핀란드 남서부의 라이틸라 마시프를 특별히 언급하면서 라파키비 곡물들의 석유화학에 관해. 핀란드 지질조사국, 게시판 285, 98쪽
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- ^ Haapala, I.; Rämö, O.T. (1992). "Tectonic setting and origin of the Proterozoic rapakivi granites of southeastern Fennoscandia". Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences. 83 (1–2): 165–171. doi:10.1017/s0263593300007859.
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- ^ Adam, Jean-Pierre (1977). "À propos du trilithon de Baalbek: Le transport et la mise en oeuvre des mégalithes". Syria. 54 (1/2): 31–63. doi:10.3406/syria.1977.6623.
- ^ North Carolina Museum of Natural Sciences 블로그, Retried 2012-10-19.
- ^ "Baltic Brown". Finnish Natural Stones. Finnish Natural Stone Association. Retrieved 16 June 2017.